마인드 맵 갤러리 제5장 식물생활 활동의 규제
생물학 선택 과목에서는 식물 성장 호르몬과 식물 성장 조절제의 응용을 요약합니다. 환경 요인은 식물의 생명 활동을 조절하는 데 참여합니다.
2024-01-31 04:57:03에 편집됨이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
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제5장 식물생활 활동의 규제
섹션 1 식물 성장 호르몬
옥신의 발견 과정
다윈
초엽초의 끝 부분이 일방적인 빛에 의해 자극된 후, 아래의 신장 구역에 일부 "영향"을 전달하여 신장 구역의 백라이트 쪽이 밝은 쪽보다 빠르게 성장하게 하여 초엽초가 빛을 향해 구부러지게 만듭니다.
폴슨 젠슨
초엽초 팁에서 발생한 "영향"은 한천 플레이트를 통해 하부로 전달될 수 있습니다.
바이엘
초엽초의 곡선형 성장은 팁이 아래쪽 부분에 미치는 영향이 고르지 않게 분포되어 있기 때문입니다.
겨울
초엽초의 곡선 성장이 실제로 화학 물질에 의해 발생한다는 추가 증거
동물호르몬과 유사한 물질일지도 모른다고 생각하여 이 물질에 옥신이라는 이름을 붙였습니다.
옥신
화학적 성질
인돌아세트산
식물호르몬
사람들은 식물에서 생산되어 생산 현장에서 작용 현장으로 이동할 수 있고 식물의 성장과 발달에 중요한 영향을 미치는 이러한 미량 유기 물질을 식물 호르몬이라고 부릅니다.
옥신의 합성, 수송 및 분포
합성
옥신의 주요 합성 부위는 새싹, 어린 잎 및 발달중인 씨앗입니다. 아들
이 부위에서 트립토판은 일련의 반응을 통해 옥신으로 전환될 수 있습니다.
운송
초엽초, 새싹, 어린 잎 및 어린 뿌리에
형태학적 상단 끝에서 형태학적 하단 끝으로만 운송 가능(편도)
극지 교통
성숙한 조직에서는
옥신은 조직을 통해 비극성으로 운반될 수 있습니다. 운송
옥신의 생리적 효과
세포에 정보를 전달하고 세포생활 활동을 조절하는 역할을 합니다.
식물에서
옥신은 세포 신장과 성장을 촉진하고 세포 수준에서 세포 분화를 유도하는 역할을 합니다.
기관 수준에서
곁뿌리와 부정근의 발생을 촉진하고 꽃, 잎, 열매의 발달에 영향을 미치는 등 기관의 성장과 발달에 영향을 줍니다.
옥신은 농도가 낮으면 성장을 촉진하고, 농도가 너무 높으면 성장을 억제합니다.
낮은 승진과 높은 억제
섹션 2 기타 식물 호르몬
다른 식물 호르몬의 종류와 기능
지베렐린
합성 부품
어린 새싹, 어린 뿌리 및 미성숙 씨앗
주효과
세포 신장을 촉진하여 식물 성장을 유발하고 세포 분열을 촉진합니다. 분화를 촉진하고 종자 발아, 개화 및 결실을 촉진합니다. 실제 발전
사이토키닌
합성 부품
주로 뿌리 끝
주효과
세포 분열을 촉진하고 새싹 분화, 측지 발달 및 엽록소 합성을 촉진합니다.
에틸렌
합성 부품
식물의 다양한 부분
주효과
과일 숙성을 촉진하고 꽃이 피는 것을 촉진하고 과일 흘리기를 촉진합니다.
아브시스산
합성 부품
뿌리관, 시든 잎 등
주효과
세포 분열을 억제하고, 잎과 과일의 노화와 탈락을 촉진하여 종자 휴면을 유지합니다.
브라시놀리드
주효과
줄기와 잎세포의 증식과 분열을 촉진하고 화분관의 성장과 종자의 발아 등을 촉진합니다.
식물호르몬
식물의 식물호르몬 함량은 매우 적지만 식물의 성장과 발달을 조절하는 역할은 매우 중요합니다.
일반적으로 식물호르몬은 세포 분열, 세포 신장, 세포 분화 및 세포 사멸을 조절하여 식물의 성장과 발달을 조절합니다.
식물 호르몬 간의 상호 작용
식물의 성장과 발달은 여러 호르몬의 상호작용에 의해 형성됩니다. 규제 네트워크에 의해 규제됨
섹션 3 식물 성장 조절제의 적용
정의
인공적으로 합성되어 식물의 성장과 발육을 조절하는 화학물질을 식물생장조절제라고 합니다.
식물생장조절물질의 종류와 기능
분자 구조와 생리적 효과는 식물 호르몬과 유사합니다.
인돌아세트산
식물호르몬과 분자구조는 완전히 다르지만 생리학적 효과는 식물호르몬과 유사합니다.
α-시안아세트산
클로르메콰트
식물 성장 조절제의 적용
적절한 식물 성장 조절제 선택 시 종합적인 고려 사항
사전 테스트
사전 실험을 통해 대략적인 유효 농도 범위를 결정하는 것은 최적의 농도를 결정하는 기초를 마련할 수 있습니다.
의미 있는 실험을 위해서는 예비 실험이 공식 실험만큼 진지하게 수행되어야 합니다.
섹션 4 환경 요인은 식물 생활 활동 조절에 참여합니다.
고등 식물의 성장과 발달은 환경 요인에 의해 조절됩니다
빛, 온도, 중력은 식물의 성장과 발달을 조절하는 데 특히 중요합니다.
빛에 의한 식물 생장 및 발달 조절
빛은 식물이 광합성을 하는 에너지원이다.
빛은 신호로서 식물의 성장과 발달의 전체 과정에 영향을 미치고 조절합니다.
식물에는 빛 신호를 받는 분자가 있습니다.
피토크롬은 그 중 하나입니다.
피토크롬은 단백질(색소-단백질 복합체)의 일종입니다.
식물의 여러 부위에 분포하며, 분열조직의 세포에 가장 풍부
빛에 노출되면 피토크롬의 구조가 변하게 되는데, 이 변화의 정보는 정보전달체계를 통해 세포핵으로 전달되어 특정 유전자의 발현에 영향을 미쳐 생물학적 효과를 나타내게 된다.
행동 원리
식물 생활 활동 조절과 관련된 기타 환경 요인
온도
식물의 모든 생리적 활동은 특정 온도 범위 내에서 발생합니다.
온도는 종자 발아, 식물 성장, 개화 및 결실, 잎 노화 및 탈락과 같은 생명 활동에 영향을 미쳐 식물의 성장 및 발달 조절에 참여할 수 있습니다.
식물의 지역적 분포는 주로 온도에 따라 결정됩니다.
중력
중력은 식물의 성장, 발달 및 형태를 조절하는 중요한 환경 요인입니다.
식물의 뿌리와 줄기에는 중력을 감지하는 물질과 세포가 있는데, 중력 신호를 옥신 수송을 위한 신호로 변환하여 옥신의 불균형한 분포를 유발하여 식물의 성장 방향을 조절할 수 있습니다.
식물의 성장과 발달에 대한 전반적인 규제
고등 식물은 많은 세포로 구성된 매우 복잡한 유기체입니다. 정상적인 성장과 발달에는 다양한 기관, 조직 및 세포 간의 조정과 협력이 필요합니다.
식물의 성장과 발달의 조절은 유전자 발현, 호르몬 조절 및 환경 요인의 조절에 의해 완성됩니다.
식물 세포는 완전한 유전자 세트를 저장하지만 특정 세포의 유전자가 발현되는 방식은 필요에 따라 조정됩니다.
식물의 성장, 발달, 번식 및 휴면은 모두 유전자의 시기적절하고 선택적인 발현에 의해 제어됩니다.
다세포 식물의 경우 세포 간, 기관 간 조정을 위해서는 호르몬을 통한 정보 전달이 필요합니다. 정보 분자인 호르몬은 세포의 유전자 발현에 영향을 주어 조절 역할을 할 수 있습니다. 동시에 호르몬의 생산과 분포는 유전자 발현 조절의 결과이며 환경 요인의 영향도 받습니다.
개인 수준에서 식물의 성장, 발달, 번식 및 휴면은 실제로 환경 변화에 반응하고 유전자 발현, 호르몬 생산 및 분포를 조절하는 식물의 변화이며 궁극적으로 기관 및 개인 수준의 변화로 나타납니다.